亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Merging Platinum Single Atoms to Achieve Ultrahigh Mass Activity and Low Hydrogen Production Cost

纳米团簇 过电位 催化作用 制氢 铂金 活动站点 氢原子 化学 材料科学 化学物理 纳米技术 物理化学 电化学 有机化学 烷基 电极
作者
Feng Li,Do Hyung Kweon,Gao‐Feng Han,Hyuk‐Jun Noh,Wei Che,Ishfaq Ahmad,Hu Young Jeong,Zhengping Fu,Yalin Lu,Jong‐Beom Baek
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:17 (3): 2923-2931 被引量:17
标识
DOI:10.1021/acsnano.2c11338
摘要

Single atom catalysts (SACs) with isolated active sites exhibit the highest reported mass activity for hydrogen evolution catalysis, which is crucial for practical applications. Here, we demonstrate that ultrahigh mass activity can also be achieved by rationally merging the isolated platinum (Pt) active sites in SAC. The catalyst was obtained by the thermodynamically driven diffusing and merging phosphorus-doped carbon (PC) supported Pt single atoms (Pt1@PC) into Pt nanoclusters (PtM@PC). X-ray absorption spectroscopy analysis revealed that the merged nanoclusters exhibit much stronger interactions with the support than the traditional method, enabling more efficient electron transfer. The optimized PtM@PC exhibited an order of magnitude higher mass activity (12.7 A mgPt-1) than Pt1@PC (0.9 A mgPt-1) at an overpotential of 10 mV in acidic media, which is the highest record to date, far exceeding reports for other outstanding SACs. Theoretical study revealed that the collective active sites in PtM@PC exhibit both favorable hydrogen binding energy and fast reaction kinetics, leading to the significantly enhanced mass activity. Despite its low Pt content (2.2 wt %), a low hydrogen production cost of ∼3 USD kg-1 was finally achieved in the full-water splitting at a laboratory scale.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
科研通AI5应助华风采纳,获得10
3秒前
在水一方应助十七采纳,获得10
7秒前
称心的沛柔完成签到 ,获得积分10
13秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
菜鸡5号完成签到,获得积分10
19秒前
醉书生应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
醉书生应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
十七发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
dabaopinkman发布了新的文献求助10
24秒前
MDW完成签到,获得积分20
29秒前
psyYang完成签到,获得积分10
29秒前
丘比特应助张玮采纳,获得10
32秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
34秒前
36秒前
37秒前
37秒前
十七完成签到,获得积分20
37秒前
凯文完成签到 ,获得积分10
38秒前
40秒前
41秒前
ymbb发布了新的文献求助10
43秒前
华风发布了新的文献求助10
43秒前
保卫时光发布了新的文献求助10
43秒前
大力怜容完成签到 ,获得积分10
44秒前
乐乐发布了新的文献求助10
44秒前
drbrianlau发布了新的文献求助10
46秒前
学不完了完成签到 ,获得积分10
46秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
46秒前
复杂不二完成签到,获得积分10
51秒前
十七关注了科研通微信公众号
51秒前
保卫时光完成签到,获得积分10
52秒前
54秒前
57秒前
支翰完成签到 ,获得积分10
58秒前
嘟嘟嘟嘟完成签到 ,获得积分10
59秒前
Nightangie完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3666287
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3225351
关于积分的说明 9762737
捐赠科研通 2935243
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1607522
邀请新用户注册赠送积分活动 759252
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735185